LTE-A組網(wǎng)中關(guān)鍵技術(shù)的研究
本文關(guān)鍵詞:LTE-A組網(wǎng)中關(guān)鍵技術(shù)的研究
更多相關(guān)文章: LTE-A 異構(gòu)網(wǎng)絡(luò) 頻率分配 載波聚合
【摘要】:在蜂窩網(wǎng)絡(luò)中,為了實現(xiàn)高速的數(shù)據(jù)傳輸以及提高頻譜利用率,LTE-A中采用了異構(gòu)組網(wǎng)的技術(shù),在眾多候選的異構(gòu)場景中,由宏基站和微微基站組成的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)引起了廣泛的關(guān)注,能夠消除同構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中的覆蓋漏洞、減輕宏基站的業(yè)務(wù)負載和在熱點區(qū)域提高系統(tǒng)容量。由于異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中各節(jié)點發(fā)射功率的不同,微微基站的覆蓋范圍遠小于宏基站的覆蓋范圍,由于業(yè)務(wù)負載不規(guī)則的分布會造成宏基站的過載。為了解決這種問題,有必要采用小區(qū)范圍擴展的技術(shù)(cell range expansion, CRE),這種方法采用了正的偏置門限值使得更多的用戶選擇低功率節(jié)點作為他們的服務(wù)小區(qū)。載波聚合作為LTE-A的關(guān)鍵技術(shù),通過聚合大量的成分載波來支持更寬的傳輸帶寬,從而能夠提高頻譜的利用率。在LTE-A系統(tǒng)中,因為當(dāng)所有的用戶都選擇信道質(zhì)量最佳的成員載波時,而且會造成成員載波的負載不均衡,不能實現(xiàn)系統(tǒng)吞吐量的最大化,所以一個好的成員載波選擇方案對于系統(tǒng)性能的提升是很重要的。為了提高系統(tǒng)的頻譜資源利用率,異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)更傾向于采用同頻組網(wǎng)方式。原來宏基站的邊緣用戶因為采用了CRE技術(shù)會成為處于CRE區(qū)域中的用戶,它們會受到來自宏基站的強烈的干擾。本文提出了一種自適應(yīng)的頻率資源分配算法和一種基于效率均衡的成分載波選擇方案。論文主要的貢獻如下:1、根據(jù)每個CRE用戶受干擾的情況,為鄰近的宏基站動態(tài)的分配頻率資源。由于宏基站用戶受到來自微微基站的干擾很小,所以可以為微微基站分配所有的頻率帶寬。這種算法的主要目的是為了減少下行干擾和最大化系統(tǒng)吞吐量。仿真結(jié)果表明,相比于傳統(tǒng)的共信道頻率分配方案和正交頻率分配方案,本文提的方案能夠降低干擾和達到更高的頻譜利用率。2、然后本文首先介紹了兩種現(xiàn)有的成分載波選擇方案,即基于RSRP測量的成分載波選擇方法和基于負載均衡的成分載波選擇方法,但這兩種方案分別沒考慮到負載均衡和成分載波的信道質(zhì)量。為了解決上面的問題,本文提出了基于效率均衡的成分載波選擇方法,仿真結(jié)果表明,相比于基于RSRP策略和基于負載均衡策略,基于效率均衡的成分載波的選擇方法可以實現(xiàn)更大的系統(tǒng)吞吐量、使成分載波上的負載更加均衡。
【關(guān)鍵詞】:LTE-A 異構(gòu)網(wǎng)絡(luò) 頻率分配 載波聚合
【學(xué)位授予單位】:東南大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TN929.5
【目錄】:
- 摘要4-5
- Abstract5-11
- 縮略詞表11-13
- 符號表13-14
- 第一章 緒論14-18
- 1.1 研究背景14-15
- 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀15-16
- 1.3 論文研究內(nèi)容及意義16-17
- 1.4 論文組織結(jié)構(gòu)17-18
- 第二章 LTE-A系統(tǒng)中組網(wǎng)技術(shù)概述18-30
- 2.1 LTE/LTE-A系統(tǒng)簡介18-21
- 2.1.1 LTE/LTE-A技術(shù)需求18-19
- 2.1.2 LTE-A關(guān)鍵技術(shù)19-21
- 2.2 混合組網(wǎng)概述21-23
- 2.3 混合組網(wǎng)場景下干擾共存的研究23-26
- 2.3.1 微微站干擾共存23-24
- 2.3.2 家庭基站干擾共存24-26
- 2.4 三種常見的組網(wǎng)方式26-30
- 2.4.1 同頻組網(wǎng)26-27
- 2.4.2 異頻組網(wǎng)27-28
- 2.4.3 移頻組網(wǎng)28-30
- 第三章 異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中的頻率劃分方案30-44
- 3.1 傳統(tǒng)的頻譜資源分配方案30-33
- 3.1.1 分數(shù)頻率復(fù)用30-31
- 3.1.2 軟頻率復(fù)用31-32
- 3.1.3 部分頻率復(fù)用32-33
- 3.2 PICO的頻率劃分方案33-36
- 3.2.1 共信道頻率分配方案33
- 3.2.2 正交頻率分配方案33-34
- 3.2.3 自適應(yīng)頻率分配方案34-36
- 3.3 系統(tǒng)容量分析36-39
- 3.3.1 網(wǎng)絡(luò)場景36-37
- 3.3.2 變量記號37-38
- 3.3.3 容量分析38-39
- 3.4 仿真結(jié)果及性能分析39-42
- 3.5 本章小結(jié)42-44
- 第四章 基于效率均衡的成分載波選擇方案44-58
- 4.1 載波聚合技術(shù)概述44-47
- 4.1.1 載波聚合技術(shù)概述44-46
- 4.1.2 成分載波的種類46-47
- 4.1.3 成分載波選擇的必要性47
- 4.2 傳統(tǒng)成分載波選擇方法47-48
- 4.2.1 基于RSRP測量的成分載波選擇方法47
- 4.2.2 基于負載均衡的成分載波選擇方法47-48
- 4.3 異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中基于效率均衡的成分載波選擇方法48-52
- 4.3.1 系統(tǒng)模型48-49
- 4.3.2 算法流程49-52
- 4.4 仿真結(jié)果及性能分析52-55
- 4.5 本章小結(jié)55-58
- 第五章 總結(jié)與展望58-60
- 5.1 總結(jié)58-59
- 5.2 展望59-60
- 致謝60-62
- 參考文獻62-66
- 攻讀碩士學(xué)位期間的研究工作及成果66
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,本文編號:1113221
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